Kapeakaistainen plc ICS teollisuusohjaimille

Oct 31, 2024 Jätä viesti

Yksi asioista, jotka näyttävät tapahtuvan uudestaan ​​ja uudestaan ​​teollisuudessamme, on uuden syntytuoteAlue, joka tekee suuren roiskeen tekniikassa ja sitten heilahtelee pimeässä, kuivassa nurkassa vuosia. Tämä tekniikka kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta! Voisimme käyttää sitä tuotteidemme mullistamiseen. Sitten tekniikka kuihtui ja heilahti muutaman vuoden ajan, joidenkin kanssayhtiöTarjoaa uusia versioita. Mutta se ei koskaan todella tehnyt sitä suureen aikaan. Muutaman vuoden kuluttua siitä tuli lopulta erittäin elinkelpoinen menetelmä ja sitä käytettiin kaikkialla.

 

Näin tapahtuu paljon, koska tuote ei oikeastaan ​​vastaa hypeen tuottamiin odotuksiin. Tai voi olla niin paljon kilpailevia versioita, että kukaan ei ole aivan varma, mikä tapa kääntyä. Sitten tekniikka kypsyy ja toimii hyvin, ja näet sen kaikkialla.

 

Mielestäni näin on voimalinjaviitaus ( PLC). Muutama vuosi sitten PLC näytti olevan ratkaisu moniin viestintäongelmiin. Mutta sitten se katosi, ja nyt se näyttää vihdoin ottavan suuren askeleen eteenpäin. Sitä käytetään hyödyllisyydessäälykäs verkkoja mittarin lukemisovellukset, kodin automaatio ja monet muut alueet, joista keskustelemme myöhemmin. Sen suurin etu on, että se ei vaadi uutta johdotusta. Ja PLC: tä voidaan käyttää melko pitkillä etäisyyksillä.

 

Itse asiassa tietojen lähettämistä sähkölinjoihin pidettiin siistinä jo kauan sitten. Viestinnän lähettämisen käsitesignaalitSamassa johdinparissa, joita käytetään virranjakeluun juontaa juurensa vuoden 1924 patenttiin "kantolaitteiden voimansiirron kautta sähköpiirien yli". Äänipuhelun PLC: t alkoivat 1900 -luvun alkupuolella, ja siitä tuli yleinen Euroopassa ja Yhdysvalloissa 1920 -luvun loppuun mennessä.

 

Power Line -viestintämenetelmät luokitellaan nyt laajakaistaksi ja kapeakaistaksi. Laajakaistaa käytetään lähettämään nopeaa tietoa kodin ympärille, esimerkiksiEthernet, vaikka kapeakaista toimii rauhallisemmassa tahdissa ja sitä käytetään hyödyllisyysmittarin lukemiseen,teollisuus-Komento ja hallinta, kodin automaatio ja monet valaistusohjaussovellukset.

 

On varma, että PLC: t toimivat ankarissa ympäristöissä. Ei vain velvollinenvoimanarut toimivat kutenantennit, mutta teollisuusympäristössä tai kotona on aina useita piirejä, joissa viestintäsignaalit on ehkä siirrettävä pääpiirin paneeliin ja etsivät sitten tiensä määränpäähänvastaanotin. Jokaisessa pääpaneelin piirissä on useita hanoja, jotka luovat erittäin monimutkaisen impedanssi- ja meluympäristön lähetettäväksiRfsignaalit. Voimalinjat ovat usein erittäin vaikea ja meluisa viestintäväline, jolle on ominaista useita arvaamattomia voimakkaita häiriöitä.

 

Laajakaistaplc

 

Laajakaistajärjestelmiä on erityisen vaikea selviytyä ja aiheuttaa häiriöitä. HomePlug AV otettiin käyttöön vuonna 2005, ja se on nyt laajakaistan PLC: ien tukipöytä, ja adapterit ovat saatavana fyysisellä nopeudella 200Mbps, 500Mbps ja nyt yli 1 GBP., kun teoreettinen enimmäismäärä for for for for Kotiplug-yhteys voi olla 200Mbps, useimpien yhteyksien todelliset nopeudet ovat noin 30Mbps-50Mbps-mikä on edelleen riittävä useimpiin satunnaisen aikavideoToisto reitittimestä televisioon, kunhan se on luotettava ja johdonmukainen.

 

 

KapeakaistaOhjelmoitavaOhjaimet

 

Mutta tänään haluamme puhua kapeakaistainen Powerline -viestinnästä.

Viestintä kaukoliikenteen voimajohdoilla (AC jakorkeajänniteDC) on tärkeä osa verkkoinfrastruktuuria. Automatisoidut mittarin lukemat ovat nyt normi useimmissa paikoissa. Kodin automaatio valaistukseen,LVIja laitteet ovat tärkeä ja kasvava käyttöalue. Kaikki nämä alueet käyttävät kapeakaistaisia ​​PLC -arvoja. Suurta suunnittelijoitateollisuusjärjestelmätkäyttävät tätä tekniikkaa. Muita nopeasti nousevia sovelluksia ovat katuvalojen, myyntiautomaattien, aurinkopaneelien ja sähköajoneuvojen latauksen hallinta.

 

Viestintätekniikkavoimajohtojen käyttö on kehittynyt. Alkuperäiset käyttöönotot sisältävät yksikerroksen perustan taajuussiirton avaimen (FSK) ja vaihesiirron avaimen (PSK) modulaation variaatiot. Nämä tekniikat olivat rajalliset kyvyssään selviytyä luotettavasti ankarista voimalinjaympäristöistä ja seurauksena varhaisissa PLC -järjestelmissä oli ongelmia.

 

Kapeakaistalle on tällä hetkellä kaksi päästandardia: G3 ja Prime. Tyypillisesti G3 (tai vastaava IEEE P1901.2) -standardi keskittyy enemmän kestävyyteen. Teollisuussovelluksissa sinun on oltava varma, että tiedot saapuvat, ehkä ei korkeimmalla nopeudella, mutta se tapahtuu. G3 tarjoaa 20,36 kbps, 34,76 kbps ja 46 kbps (koodauksen kanssa) tiedonsiirron, eteenpäinvirheenkorjauksen (FEC) ja yhteensopivuuden 6LOWPAN/IPv6: n kanssa. G3 on saatavana eurooppalaisissa cenelec -a- tai -b -kaistaissa (G3 toimii Cenelec -A- tai -b -kaistoilla (20 kbps -40 kbps) Euroopassa ja sitä voidaan käyttää koko FCC -kaistalla, mikä tarjoaa tiedonsiirtonopeudet ylöspäin 400 kbps Yhdysvalloissa.

 

OFDM ratkaisee tämän ongelman

 

G3 ja Prime hyödyntävät ortogonaalista taajuusjako -multipleksointia (OFDM), tekniikkaa suurten määrien digitaalisen tiedon siirtämiseksi meluisilla kanavilla. Se yhdistää monia hitaampia tiedonsiirtokantajia luomaan korkeampi tiedonsiirto. Sarja operaattoritaajuuksia tai kanavia valitaan automaattisesti pysymään poissa häiriöistä. Useat alamignaalit välitetään samanaikaisesti eri (ortogonaalisilla) taajuuksilla. Jokaista data -alakannallistajaa moduloidaan käyttämällä PSK: ta tai QAM: ta. Tämä varmistaa yhdessä virheenkorjauksen kanssa, että tiedot voidaan vastaanottaa virheettömiä erittäin meluisissa ympäristöissä.

 

wKgZomSeSGiATJxDAAGCQCR26fA639.png

Useiden vakioamplitudin spektri.

 

Temppu OFDM: n tekemiseen käytännöllisen siirtojärjestelmän avulla on yhdistää subcerrier -modulaationopeus alakantajiin. Asettamalla subcekreeriväli symbolinopeuden vastavuoroisuuteen, piikit ja nollat ​​ovat täysin kohdistettuja siten, että missä tahansa subcerrier -taajuudessa alakannalliset ovat ortogonaalisia eikä niiden välillä ole häiriöitä.

 

Kapeakaistainen PLC -ohjainICSteollisuusvalvontaan

 

JoukkosiruMyyjät tuottavat ohjaimia, jotka tukevat Prime-, G3- ja IEEE 1901.2 -standardeja.sähköinenmeluisat ympäristöt. Nämä tekniikat käyttävät joitain melko raskaita matematiikkatoimintoja ja vaativat vakavaa laskentavoimaa. Nykyään tämä ei ole iso juttu, mutta varmista, että valitsemallasi ohjaimen sirulla on hevosvoiman käsittelemään tiettyä ympäristöäsi.

 

Esimerkki kapeakaistaisesta PLC-ohjaimesta IC onMakseliS Zeno Max79356, joka käyttää kahta putkistoa 32- bittiäRiscprosessorit. Siru on g 3- plcsertifioitu, ja sen ohjelmoitavuus varmistaa, että se pystyy käsittelemään tavanomaisia ​​tarkistuksia ja kansallisia muutoksia.

 

MAX79356 kuluttaa enintään 80,6 MW: tä virtaa kuuntelutilassa, ja IC sisältää täydellisenanaloginenEtuosa (Afe) AES-CCM-salausmoottorilla korkean turvallisuuden saavuttamiseksi. Laite on saatavana 48- Pin LQFP -paketissa ja toimii -40 asteen 85 asteen lämpötila -alueella.

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus